人体—蹦床运动系统的力学模拟与分析
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 蹦床运动研究现状 | 第11-14页 |
1.3 蹦床运动分析 | 第14-20页 |
1.3.1 蹦床网上起跳生物力学特征分析 | 第15-17页 |
1.3.2 各阶段力学和运动学分析 | 第17-20页 |
1.4 本文的主要工作 | 第20-22页 |
第2章 蹦床器械的力学性能测试与ADAMS模拟 | 第22-32页 |
2.1 蹦床网面力学性能参数的测定 | 第22-25页 |
2.1.1 蹦床结构弹簧刚度的测量 | 第23-24页 |
2.1.2 蹦床网面柔度实验 | 第24-25页 |
2.2 基于ADAMS建立蹦床器械动力学模型 | 第25-29页 |
2.2.1 基于ANSYS蹦床网面的模拟 | 第25-27页 |
2.2.2 基于ADAMS的蹦床建模 | 第27页 |
2.2.3 蹦床模型的验证 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-32页 |
第3章 人体足底-蹦床接触动应力实验研究 | 第32-46页 |
3.1 足底应力的研究方法 | 第32-36页 |
3.1.1 足底测量技术 | 第33-35页 |
3.1.2 Pedar-x应力鞋垫 | 第35-36页 |
3.2 运动员触网足底动应力实验 | 第36-38页 |
3.2.1 实验对象与实验装置 | 第36-37页 |
3.2.2 实验过程 | 第37-38页 |
3.3 实验数据处理 | 第38-44页 |
3.3.1 实验数据 | 第38-39页 |
3.3.2 数据分析 | 第39-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 基于视频的人体运动轨迹识别 | 第46-62页 |
4.1 基于视频的人体运动轨迹识别方法概述 | 第46-48页 |
4.2 基于APAS三维视频人体运动轨迹识别 | 第48-56页 |
4.2.1 研究对象与设备 | 第52-53页 |
4.2.2 运动员跳跃轨迹图像采集 | 第53页 |
4.2.3 运动员跳跃轨迹数据采集 | 第53-56页 |
4.3 跳跃高度和压网深度统计规律 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 人体-蹦床运动系统的模拟与仿真分析 | 第62-86页 |
5.1 人体模型仿真综述 | 第62-63页 |
5.2 人体多刚体建模与分析 | 第63-69页 |
5.2.1 生物动力学软件LifeMOD简介 | 第63-64页 |
5.2.2 建立人体骨骼模型 | 第64-65页 |
5.2.3 建立关节 | 第65-66页 |
5.2.4 添加肌肉组织 | 第66-67页 |
5.2.5 添加运动副 | 第67-68页 |
5.2.6 添加蹦床模型 | 第68页 |
5.2.7 建立接触 | 第68-69页 |
5.2.8 正反向动力学运动 | 第69页 |
5.3 运动学仿真与分析 | 第69-75页 |
5.3.1 重心位置分析 | 第69-71页 |
5.3.2 运动员脚底位置分析 | 第71页 |
5.3.3 运动员下肢关节角度分析 | 第71-75页 |
5.4 动力学仿真与分析 | 第75-84页 |
5.4.1 运动员与网面接触力 | 第75页 |
5.4.2 运动员下肢关节力 | 第75-80页 |
5.4.3 运动员下肢肌肉力 | 第80-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论和展望 | 第86-88页 |
6.1 本文的主要研究成果 | 第86-87页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
附录 | 第94-105页 |